正弦波振荡器中北_第1页
正弦波振荡器中北_第2页
正弦波振荡器中北_第3页
正弦波振荡器中北_第4页
正弦波振荡器中北_第5页
已阅读5页,还剩74页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

正弦波振荡器中北第1页,共79页,2023年,2月20日,星期六第2页,共79页,2023年,2月20日,星期六第3页,共79页,2023年,2月20日,星期六第4页,共79页,2023年,2月20日,星期六第5页,共79页,2023年,2月20日,星期六4.1.1反馈振荡器的电路、模型和起振、平衡条件第6页,共79页,2023年,2月20日,星期六二、平衡条件第7页,共79页,2023年,2月20日,星期六三、起振条件四、起振过程第8页,共79页,2023年,2月20日,星期六Vs第9页,共79页,2023年,2月20日,星期六第10页,共79页,2023年,2月20日,星期六起振过程可以分成三个阶段第一个阶段:晶体管工作在放大区,信号幅度不断增加,得出增幅输出第二阶段:管子的工作部分信号进入非线性区,信号输出幅度增加缓慢第三阶段:输出幅度处于平衡状态第11页,共79页,2023年,2月20日,星期六五、振荡器的组成1.能量转换的有源器件2.选频网络3.正反馈网络4.稳幅电路第12页,共79页,2023年,2月20日,星期六第13页,共79页,2023年,2月20日,星期六第14页,共79页,2023年,2月20日,星期六第15页,共79页,2023年,2月20日,星期六第16页,共79页,2023年,2月20日,星期六第17页,共79页,2023年,2月20日,星期六第18页,共79页,2023年,2月20日,星期六第19页,共79页,2023年,2月20日,星期六饱和区管子的输出阻抗低,电流噪声大,影响选频效果,为了得到较好的振荡性能,一般总希望平衡时管子工作在截止区。这样,就要求静态工作点在满足起振条件下尽量靠近截止区,即ICQ不能选得太大。第20页,共79页,2023年,2月20日,星期六第21页,共79页,2023年,2月20日,星期六调集共射第22页,共79页,2023年,2月20日,星期六调基共射第23页,共79页,2023年,2月20日,星期六调发共基第24页,共79页,2023年,2月20日,星期六调集共基第25页,共79页,2023年,2月20日,星期六分析方法:(1)看组成(2)先静态后动态(3)动态------看相位条件是否满足第26页,共79页,2023年,2月20日,星期六习题4-3第27页,共79页,2023年,2月20日,星期六问题:正弦波振荡器需要外加激励信号吗?反馈式振荡器起振平衡的条件是什么?正反馈振荡器主要包括哪几部分环节?非线性环节最好选择在哪个区?互感耦合LC振荡器在连接时要注意什么的接法?第28页,共79页,2023年,2月20日,星期六考毕茨电路哈特莱电路第29页,共79页,2023年,2月20日,星期六第30页,共79页,2023年,2月20日,星期六第31页,共79页,2023年,2月20日,星期六2.三点式电路构成原则第32页,共79页,2023年,2月20日,星期六2.三点式电路的分类第33页,共79页,2023年,2月20日,星期六考毕茨电路哈特莱电路

进一步分析这两个典型电路的交流通路画法及射同它异的电抗性质等。第34页,共79页,2023年,2月20日,星期六习题4-3第35页,共79页,2023年,2月20日,星期六第36页,共79页,2023年,2月20日,星期六第37页,共79页,2023年,2月20日,星期六习题4-5第38页,共79页,2023年,2月20日,星期六第39页,共79页,2023年,2月20日,星期六第40页,共79页,2023年,2月20日,星期六习题4-6第41页,共79页,2023年,2月20日,星期六电容三点式和电感三点式的比较第42页,共79页,2023年,2月20日,星期六振荡输出波形不好,因为反馈电压取自电容L2,高次谐波较多工作频率不高,因为结电容Coe、Cie分别与L1、L2并联,容易产生局部谐振,使波形发生畸变,甚至停振,所以工作频率相对于电容三点式振荡器较低第43页,共79页,2023年,2月20日,星期六4.2.3三点式振荡器的电路分析以电容三点式为例来分析:第44页,共79页,2023年,2月20日,星期六第45页,共79页,2023年,2月20日,星期六第46页,共79页,2023年,2月20日,星期六问题:三点式振荡器的结构?何为电感三点式,何为电容三点式?三点式振荡器的构成原则是什么?电感三点式与电容三点式的优缺点各是什么?第47页,共79页,2023年,2月20日,星期六第48页,共79页,2023年,2月20日,星期六频率稳定:就是在各种外界条件发生变化的情况下,要求振荡器的实际工作频率与标称频率间的偏差及偏差的变化最小。第49页,共79页,2023年,2月20日,星期六第50页,共79页,2023年,2月20日,星期六第51页,共79页,2023年,2月20日,星期六第52页,共79页,2023年,2月20日,星期六第53页,共79页,2023年,2月20日,星期六第54页,共79页,2023年,2月20日,星期六第55页,共79页,2023年,2月20日,星期六不适合做可变频率振荡器.第56页,共79页,2023年,2月20日,星期六第57页,共79页,2023年,2月20日,星期六第58页,共79页,2023年,2月20日,星期六

适合做可变频振荡器.

不论是克拉泼电路还是西勒电路都是电容三点式的改进电路.第59页,共79页,2023年,2月20日,星期六第60页,共79页,2023年,2月20日,星期六第61页,共79页,2023年,2月20日,星期六

石英谐振器(简称晶体)是利用石英晶体(二氧化硅)的压电效应而制成的一种谐振元件。

它的内部结构如右图所示,在一块石英晶片的两面涂上银层作为电极,并从电极上焊出引线固定于管脚上,通常做成金属封装的小型化元件

石英谐振器

第62页,共79页,2023年,2月20日,星期六等效电路第63页,共79页,2023年,2月20日,星期六特点:等效电感很大,等效电容和等效电阻都很小,因此Q值很高。第64页,共79页,2023年,2月20日,星期六

石英晶体振荡器的等效电路由右图可求得石英晶体的等效阻抗为(ωp为晶体并联谐振角频率,实际上封装后形成的并联谐振回路的角频率)(ωs为串联支路上的角频率,所对应的频率也即晶体本身的基频或固有频率)第65页,共79页,2023年,2月20日,星期六图4.15晶体的阻抗频率特性第66页,共79页,2023年,2月20日,星期六第67页,共79页,2023年,2月20日,星期六第68页,共79页,2023年,2月20日,星期六第69页,共79页,2023年,2月20日,星期六第70页,共79页,2023年,2月20日,星期六第71页,共79页,2023年,2月20日,星期六第72页,共79页,2023年,2月20日,星期六第73页,共79页,2023年,2月20日,星期六第74页,共79页,2023年,2月20日,星期六第75页,共79页,2023年,2月20日,星期六集成晶体振荡器第76页,共79页,2023年,2月20日,星期六第77页,共79页,2023年,2月20日,星期六问题:振荡器的频率稳定度的定义?根据观测时间的长短又可将其分为哪几种?减小晶体管结电容

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论